Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

Cep multimetresi. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Ölçüm teknolojisi

makale yorumları makale yorumları

Bu multimetrenin özel bir özelliği, ölçüm limitlerinin elektronik anahtarı ve BIS KR572PV2'nin çıkışlarını sıvı kristal göstergeyle eşleştirmek için orijinal bir ünitedir. Cihaz, enerjisi 50 saatlik sürekli çalışma için yeterli olan bir Korindon pil ile çalışır. Multimetrenin hala çalıştığı minimum voltaj 6,5 V'tur. Besleme voltajı 5,6 V'a düştüğünde avometrenin elektronik kısmı düzgün çalışmasına rağmen bu değerde LCD "söner".

Cihazın ölçüm ünitesi, bir operasyonel amplifikatör (op-amp) DA2 (devre şemasına bakın) ve bir LSI DD6 üzerinde yapılır. Bu CMOS LSI, yedi bölümlü LED göstergelerini çalıştırmaya yönelik çıkışlarla 3,5 ondalık basamaklı ikili entegrasyon ilkesiyle çalışır. KR572PV2 serisi LSI tarafından her iki güç kaynağından tüketilen maksimum akım 1,8 mA'dan fazla değildir, yüksek dereceli bitin çıkış akımı 10 mA'dan az değildir, geri kalanı 5 mA'den az değildir.

ADC'nin ortak mod sinyal azaltma katsayısı 100 dB'ye ulaşır, dönüştürme hatası KR1PV3A, KR5PV572B ve KR2PV572V için sırasıyla 2, 572 ve 2 sayım birimini aşmaz. Belirtilen parametreler 25±10°C sıcaklıkta ve +5 V (Upit1.) ve -5 V (Upit2.) besleme gerilimlerinde ±%1 kararsızlıkla garanti edilir.

Besleme gerilimi Yukarı1. +4,5 ila +5,5 V, Upit.2, -8 ila -4,5 V aralığında olabilir. Giriş ve referans voltajları güç kaynaklarının voltajını aşmamalıdır. LSI'nin arızalanmasını önlemek için önce ortak bir kabloya (pim 21 ve 32) bağlanır ve ardından seri olarak voltajlar uygulanır: güç (pim 1 ve 26), referans (pim 35 ve 36) ve son olarak giriş (30 ve 31 numaralı pinler). Stresi ters sırayla azaltın. Ortak kabloya göre ölçülen giriş sinyalini dönüştürürken, MS'nin 30, 32 ve 35 numaralı pinleri ortak kabloya bağlanır.

Bu multimetrede LSI KR572PV2'nin dahil edilmesi standart olandan farklıdır. Özelliği, bölümlerinin çıkışları VD14-VD36 diyotları aracılığıyla LSI çıkışlarına ve R34-R59 dirençleri aracılığıyla LCD'nin ortak teline bağlanan bir sıvı kristal gösterge üzerinde çalışmasıdır. 1 kHz frekanslı bir darbe voltajıyla beslenir. KR572PV2 mikro devresinin bu şekilde dahil edilmesi, LCD ile çalışmasına izin verir, ancak bu durumda gösterge segmentlerindeki sabit voltaj bileşeni izin verilen değeri biraz aşar. LSI'ye dahil olan saat üretecinin darbe tekrarlama hızı, R71, C20 elemanları tarafından belirlenir ve 40 kHz'e eşittir. Ölçülen voltaj, SA1 anahtarı aracılığıyla, çoklayıcı DD2 ve op-amp DA1 tarafından oluşturulan bir elektronik zayıflatıcıya beslenir.

Seçilen ölçüm ölçeği, çoklayıcının 9 ve 10 numaralı pinleri üzerindeki spesifik bir ikili koda karşılık gelir; bu kod, R25, R27, R29, R33 dirençleri tarafından oluşturulan ilgili direnci op-amp'in geri besleme devresine sokar. Bu dirençler, çoklayıcı kontrol koduna bağlı olarak, X1 giriş terminalinden DA1 çıkışına aşağıdaki iletim katsayılarını sağlar: 1, 0,1, 0,01; 0,001. Voltajları ölçerken multimetrenin giriş direnci, direnç R8 tarafından belirlenir. VD4 ve VD5 diyotlarıyla birlikte, giriş voltajının yanlışlıkla seçilen ölçeğin sınır değerini aşması durumunda DA1 yongasının aşırı yüklere karşı korunmasını sağlar. 1, 10, 100 mA aralığında akımı ölçerken elektronik zayıflatıcının iletim katsayısı aşağıdaki değerleri alır: 100; 10; 1. X0,1 soketi üzerinden 1'den 4A'e kadar akım ölçümleri yapılır. Bu durumda giriş devresinin iletim katsayısı 1'dir.

Sabit voltajı veya akımı ölçme modunda, LSI ADC girişine giden sinyal DA1 yongasının çıkışından gelir. Değişken miktarları ölçerken, DA1 çıkışından gelen iki kutuplu sinyal, op-amp DA2'ye monte edilen bir doğrultucu tarafından tek kutuplu bir sinyale dönüştürülür ve bir yumuşatma filtresi aracılığıyla LSI girişine beslenir. Bipolar bir doğrultucuda, çıkış sıfır voltajının stabilitesi R62 direnci tarafından sağlanır Alternatif voltaj üzerinde negatif geri besleme, C 15 kondansatörü tarafından sağlanır.

Direnci ölçerken, multimetrenin giriş soketlerinden ve bunlara bağlı dirençten, değeri ölçülen direncin değerine bağlı olmayan bir akım akar. VT2-VT4 transistörlerine monte edilmiş kararlı bir akım jeneratörü tarafından üretilir. Çoklayıcı DD1, seçilen limite bağlı olarak, gerekli kararlı akım değerini ayarlayarak R12 - R15 dirençlerinden birini bağlar.

Ölçüm limiti seçim cihazı DD4, DD5 mikro devreleri üzerinde yapılır ve iki RS flip-flop (DD4.1 ve DD4.2), bir tek atım cihazı (DD4.3) ve bir yukarı/aşağı sayacı (DD5) içerir. DD1 sayacının Q2 ve Q5 çıkışlarındaki mantıksal seviyeler, DD1 ve DD2 çoklayıcılarının çalışmasını kontrol eder ve böylece seçilen ölçüm limitini belirler. Kod 00, ölçüm limiti 2'ye karşılık gelir; 01-20; 10-200, 11-2000 V (mA, kOhm).

Multimetreyi açtığınızda DD5 sayacının çıkışı kod 01'e ayarlanır ve 20 V limiti (mA, kOhm) açılır. SB1 veya SB2 düğmesine basarak gerekli ölçüm limitini seçin. İlk durumda (+1), daha büyük bir ölçüm sınırına, ikincisinde (-1) - daha küçük bir ölçüm sınırına geçiş vardır. Bu, LCD'de ondalık noktanın sağa veya sola hareket ettirilmesiyle gösterilir. Bunun nasıl gerçekleştiğine bakalım. SB1 (SB2) basıldığında, C5 (C6) kapasitörünün şarj akımı, RS tetikleyicisi DD4.1'in (DD4 2) girişinde pozitif bir darbenin görünmesine neden olur ve ateşlenir. DD4.1 (DD4.2) çıkışındaki voltaj düşüşü, çıkış darbesi DD4.3 sayacının sayma girişine gönderilen ve durumunu 1 olarak değiştiren tek seferlik DD5'ü tetikler. DD1 4, R3C32 zinciri aracılığıyla RS parmak arası terlik DD11 ve DD4.1'yi etkileyerek onları 4.2 μs sonra orijinal durumlarına döndürür. DD100 sayacının çalışma modu girişteki mantıksal seviyeyi ± 5 ayarlar: mantıksal 1 varsa toplama gerçekleşir, mantıksal 1 varsa çıkarma gerçekleşir. Multimetrede DD0 mikro devresinin ±1 girişinde sürekli olarak sıfır seviyesi mevcuttur ancak SB5 (+1) düğmesine bastığınızda bu girişte mantıksal bir seviye belirir, sayaca 1 yazıldıktan sonra kaybolur. DD1 sayacının ±1 girişindeki pozitif darbenin süresi yaklaşık 5 µs'dir.

Tanımlanan ölçüm limitlerini değiştirme yöntemi, bu cihaza dayalı olarak otomatik limit seçimine sahip bir multimetre oluşturma olasılığı ile seçilmiştir. +5,5 V ve -4,7 V besleme gerilimleri, bir stabilizatör ve bir polarite dönüştürücüden oluşan bir güç ünitesi tarafından üretilir. Pozitif voltaj, VT1, VT5, VT6 transistörlerine monte edilmiş bir dengeleyici tarafından üretilir. Böyle bir stabilizatör, en az 500'lük bir voltaj stabilizasyon katsayısına ve kısa devre korumasına sahiptir. Multimetre açıldığında, C1, VD1, R6 elemanlarından oluşan tetikleme devresi dengeleyiciyi çalışma moduna geçirir. Dengeleyicinin regülatör transistörü VT1 üzerindeki voltaj düşüşü yalnızca 0,05-0,1 V'dir.


Şematik diyagram (büyütmek için tıklayın)


Baskılı devre kartı

DA1, DA2 K544UD1A, DD1, DD2 K564KP1, DD3 K564LA7, DD4 K564TR2, DD6 KR572PV2B, VT1, VT7 K.T361B; VT2 - VT4 KT3107B, VT5, VT6, VT8 KT315B, VD1, VD6. VD7, VD10, VD11, VD14 - VD36 KD103A, VD4, VD5 KD503B, VD8, VD9. VD12. VD13 D9D

Multimetrenin ana teknik parametreleri:

  • Üst ölçüm sınırları:
  • sabit voltaj (V), akım (mA) ve direnç (kOhm).......2; 20;200;2000
  • alternatif gerilim (V) ve akım (mA)................................................. .... .... 1;10;100;1000
  • Giriş direnci, mOhm .......... 1
  • Ana ölçüm hatası:
  • sabit voltaj, %. ....... 1
  • Alternatif akım voltajı, %. .......3
  • DC, %...................... 1
  • alternatif akım, % ...................... 3
  • direnç, %...................................... 1
  • Ölçüm frekansı aralığı:
  • alternatif voltaj, kHz... 0,02-20
  • AC, kHz ....... 0.02-10
  • Akımı ölçerken girişteki voltaj düşüşü 0,1 ve 1 A, V ....... 1'den fazla değil
  • diğer sınırlarda, V .... en fazla 0,1
  • Akım tüketimi, mA ....... en fazla 8
  • Boyutlar, mm. . 130x63x25
  • Ağırlık, g ........ 185

Bir jeneratör, bir çıkış transistör aşaması ve bir kapasitif voltaj çarpanı içeren bir dönüştürücüde -4,7 V'luk bir negatif polarite voltajı elde edilir.DD3 yongası üzerine monte edilen jeneratörün çıkış voltajı, frekansı olan bir darbe dizisidir. yaklaşık 1 kHz. Bu darbeler, çıkış aşamasının VT7 ve VT8 transistörlerinin tabanlarına ulaşır ve bunları dönüşümlü olarak açıp kapatır. Transistör VT7 açıkken, CJ kondansatörü ve VD8 diyotu üzerinden şarj edilir ve VT8 ile kondansatör C 10 bunun üzerinden boşaltılır ve VD9 diyotu, -9 V'luk bir negatif voltajın oluşturulduğu kondansatör C4,7'u şarj eder. dönüştürücünün çıkış aşamasına beslenir ve -4,7 V devresindeki yük sabittir, bu durumda negatif voltaj stabildir.

Yük altında negatif voltaj dalgalanmalarının genliği 10 mV'yi geçmez Güç kaynağı ünitesinin yüksüz olarak tükettiği akım 1,5-2 mA'dır.

Multimetre esas olarak ±%5 toleranslı MLT dirençleri kullanır ve yalnızca C4 1 markasının R8 direnci ±%1 toleransa sahiptir.Ölçüm doğruluğunu etkileyen dirençlerin değerleri (R3, R4, R8, R9) , R25, R27, R29, R33) gereklidir, ±%0,1'den daha kötü olmayan bir doğrulukla dijital bir ohmmetre kullanarak seçim yapın. Bu işlem, multimetrenin kurulum süresini önemli ölçüde azaltacaktır. Düzeltici dirençler-SPZ-18. Cihaz, K53-1 ve K53-19 oksit kapasitörleri, KM marka C4 - C8, C11 - C20 kalıcı kapasitörleri kullanır. Limit seçim düğmeleri MP-9 veya MP-12 tipi mikro anahtarlardır, güç anahtarı MT-1'dir, SA1-PG2-ZP-ZN anahtarları, SA3 iki MP 12 geçiş anahtarından yapılmıştır.Multimetrenin elemanları 1 mm kalınlığında çift taraflı folyo fiberglastan yapılmış baskılı devre kartı üzerine yerleştirilir (bkz. şekil) Sabit dirençler ve MC DD7, kart üzerine dikey olarak monte edilir. R3, R4, R8, R9 ve FU2 elemanları SA1 anahtarına monte edilmiştir. Cihazın boyutunu küçültmek için LCD, LSI'nin üzerine yerleştirilir. Kartın şemasında sırasıyla A - A, B - C, D - G ve 7-7 noktalarını bağlamak ve D noktasını DD14'ün 3 pinine bağlamak gerekir. Dirençler R34 - R59 ve VD14-VD36 diyotları işaretlenmemiştir.

Bir multimetrenin ayarlanması güç kaynağının kontrol edilmesiyle başlar. Düzgün çalışması, hem çıkış voltajlarının varlığıyla hem de yük yokken akım tüketiminin 2 mA'dan fazla olmamasıyla kanıtlanır. Çıkış voltajı, bir zener diyot VD5,2 kullanılarak 5,5-3 V arasına ayarlanır. DC ölçüm modunda, çıkış soketleri bağlı değilken, LCD ekranda 000 veya -000 sayısı görünmelidir; DD1888 LSI'nin 5 numaralı pinine +37 V voltaj uygulanırsa bu sayı -6 değeriyle değiştirilir. . SB1 ve SB2 düğmelerine basarak ölçüm limiti seçim ünitesinin çalışmasını kontrol ederek virgüllerin doğru görüntülendiğini kontrol ederler. Gerekirse, bir osiloskop kullanarak RS flip-flopları DD4.1 ve DD4 2'yi, tek atımlı DD4.3'ü ve DD5 sayacını kontrol edin. Daha sonra elektronik zayıflatıcıyı test etmeye geçiyorlar. Bunu yapmak için, voltaj ölçüm modunda multimetrenin girişine 1 V'luk bir sinyal ve 1 kHz'lik bir frekans verilir. Çıkış sinyali DA6 çipinin 1 numaralı pininde kontrol edilir.Giriş cihazının iletim katsayısı seçilen ölçüm limitine bağlıdır ve sırasıyla 1 olmalıdır; 0,1; 0,01; 0,001, 2 dahilinde 20; 200; 2000 V (mA, k0m).

Elektronik bölücü düzgün çalışıyorsa, giriş soketlerine kısa devre yapın ve op-amp DA28 çıkışında 0'ı ayarlamak için R1 düzeltme direncini kullanın. Daha sonra osiloskopu DA2 mikro devresinin çıkışına (pim 6) bağlayın ve dengelemek için değişken direnç R53'ü kullanın. Her iki durumda da sıfır doğruluğu ±0,1 mV'dir. Hassasiyeti ayarlamak için, multimetre 2 V sınırında DC voltaj ölçüm moduna geçer. Girişe 1000 mV'lik kalibre edilmiş bir DC voltajı uyguladıktan sonra, düzeltici direnci R69, ekrandaki “1.000” değerini ayarlar. AC voltaj ölçüm modunda, 1000 mV'lik bir sinyal, frekans 1, cihazın kHz girişine verilir ve kesme direnci R65, ekranda “1.000” sayısını ayarlar. R12-R15 dirençlerinin değerleri, girişe 100 Ohm 10, 100 kOhm ve 1 MOhm dirençli standart dirençler bağlandığında seçilir.

Yazarlar: E. Velik, V. Efremov

Diğer makalelere bakın bölüm Ölçüm teknolojisi.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Dokunma emülasyonu için suni deri 15.04.2024

Mesafenin giderek yaygınlaştığı modern teknoloji dünyasında, bağlantıyı ve yakınlık duygusunu sürdürmek önemlidir. Saarland Üniversitesi'nden Alman bilim adamlarının suni derideki son gelişmeleri, sanal etkileşimlerde yeni bir dönemi temsil ediyor. Saarland Üniversitesi'nden Alman araştırmacılar, dokunma hissini uzak mesafelere iletebilen ultra ince filmler geliştirdiler. Bu son teknoloji, özellikle sevdiklerinden uzakta kalanlar için sanal iletişim için yeni fırsatlar sunuyor. Araştırmacılar tarafından geliştirilen sadece 50 mikrometre kalınlığındaki ultra ince filmler tekstillere entegre edilebiliyor ve ikinci bir deri gibi giyilebiliyor. Bu filmler anne veya babadan gelen dokunsal sinyalleri tanıyan sensörler ve bu hareketleri bebeğe ileten aktüatörler gibi görev yapar. Ebeveynlerin kumaşa dokunması, basınca tepki veren ve ultra ince filmi deforme eden sensörleri etkinleştirir. Bu ... >>

Petgugu Global kedi kumu 15.04.2024

Evcil hayvanların bakımı, özellikle evinizi temiz tutmak söz konusu olduğunda çoğu zaman zorlayıcı olabilir. Petgugu Global girişiminin, kedi sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak ve evlerini mükemmel şekilde temiz ve düzenli tutmalarına yardımcı olacak yeni ve ilginç bir çözümü sunuldu. Startup Petgugu Global, dışkıyı otomatik olarak temizleyerek evinizi temiz ve ferah tutan benzersiz bir kedi tuvaletini tanıttı. Bu yenilikçi cihaz, evcil hayvanınızın tuvalet aktivitesini izleyen ve kullanımdan sonra otomatik olarak temizlemeyi etkinleştiren çeşitli akıllı sensörlerle donatılmıştır. Cihaz, kanalizasyon sistemine bağlanarak, sahibinin müdahalesine gerek kalmadan verimli atık uzaklaştırılmasını sağlar. Ek olarak, tuvaletin büyük bir sifonlu depolama kapasitesi vardır, bu da onu çok kedili evler için ideal kılar. Petgugu kedi kumu kabı, suda çözünebilen kumlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve çeşitli ek özellikler sunar. ... >>

Bakımlı erkeklerin çekiciliği 14.04.2024

Kadınların "kötü çocukları" tercih ettiği klişesi uzun zamandır yaygın. Ancak Monash Üniversitesi'nden İngiliz bilim adamlarının son zamanlarda yaptığı araştırmalar bu konuya yeni bir bakış açısı sunuyor. Kadınların, erkeklerin duygusal sorumluluklarına ve başkalarına yardım etme isteklerine nasıl tepki verdiklerini incelediler. Araştırmanın bulguları, erkekleri kadınlar için neyin çekici kıldığına dair anlayışımızı değiştirebilir. Monash Üniversitesi'nden bilim adamlarının yürüttüğü bir araştırma, erkeklerin kadınlara karşı çekiciliği hakkında yeni bulgulara yol açıyor. Deneyde kadınlara, evsiz bir kişiyle karşılaştıklarında verdikleri tepkiler de dahil olmak üzere çeşitli durumlardaki davranışları hakkında kısa öykülerin yer aldığı erkeklerin fotoğrafları gösterildi. Erkeklerden bazıları evsiz adamı görmezden gelirken, diğerleri ona yiyecek almak gibi yardımlarda bulundu. Bir araştırma, empati ve nezaket gösteren erkeklerin, kadınlar için empati ve nezaket gösteren erkeklere göre daha çekici olduğunu ortaya çıkardı. ... >>

Arşivden rastgele haberler

Kulak çınlamasının nedeni 16.10.2015

Georgetown Üniversitesi'nden (ABD) bilim adamları, kulak çınlaması ile vücudun diğer bölgelerindeki kronik ağrı arasında bir bağlantı buldular.

Bilim adamlarının kulak çınlaması olarak adlandırdıkları kulak çınlaması, kulakta iltihaplanma, beyin damarlarının aterosklerozu gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanan bir semptomun yanı sıra doğal bir işitme kaybı hatta ilaçların yan etkisidir.

Kulak çınlaması, nesnel yöntemlerle ölçülmesi zor olan öznel bir duyudur, kulak çınlaması ise oldukça yaygındır: 55 ila 65 yaş grubunda, katılımcıların %20'sine kadarı semptomlarını düzenli olarak fark eder.

Şimdi Amerikalı bilim adamları, kulak çınlaması ve kronik ağrının beynin aynı bölgesindeki hasardan kaynaklandığını buldular. Çalışmalar, bu semptomların her ikisinin de ventromedial prefrontal korteks ve çekirdek akumbens ile ilgili sorunlardan kaynaklandığını göstermiştir.

Beynin bu bölgeleri, vücudun çeşitli yerlerinde, vücudun nesnel bir nedeni olmayan kronik ağrının ortaya çıkmasından sorumludur.

Şimdi araştırmacılar, bu tür fenomenlerin ortaya çıkmasından hangi alanların sorumlu olduğunu bulmayı ve sonuç olarak kronik kulak çınlaması ve hayalet ağrı ile mücadele etmenin yollarını geliştirmeyi amaçlıyor.

Diğer ilginç haberler:

▪ Alglerden güç alan ev

▪ Fosilleşmiş tek hücreli, okyanusta metanın bulunmasına yardımcı olabilir

▪ SPM tipi güç kaynağı modülleri

▪ Geleceğin uzay gemilerinde grafen

▪ Fotonların atom çiftleriyle etkileşimi

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ Rubik küp düzeneği sitesinin bölümü. Makale seçimi

▪ makale Demiryolu taşımacılığında aşırı acil durumlar. Güvenli yaşamın temelleri

▪ makale Güçlü adamlar kimlerdir? ayrıntılı cevap

▪ Madde Zarar verme sorumluluğu için genel sebepler

▪ makale VAZ-21011, VAZ-21013 arabasının elektrik donanımının şeması. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Otomatik aşırı gerilim koruyucu. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024